光缆路由探测仪使用原理

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光缆路由探测仪使用原理相关的仪器

  • DynatelTM 2273E是一种具有微型处理器的电缆(光缆)外皮故障及路由探测仪,能快速有效地确定地下的电缆走向和深度,及确定外皮故障。轻巧、结实的2273E能准确地:★确定电缆(光缆)的走向★探测电缆(光缆)的深度★探测电缆的信号电流★探测外皮故障及电缆的破坏处★识别电缆外皮故障的轻重程度★探测架空电缆的短路或碰地故障★确定受潮部分的电缆线对★探测电力电缆 2273E能准确确定电缆深度,用厘米、英尺、英寸来显示四种工作方式即使在复杂的地段也能精确定位 确定电缆或光缆的走向,接收器有四种工作方式:峰值,反峰值,差分值或特殊峰值(用来加强追踪长距离的灵敏度),用户可以根据实际情况选择有效的工作方式。  准确确定故障 2273E能确定各种长度的电缆故障,2273E可同时发出一个路由跟踪音信号和一个故障定位音信号。操作者可在探测路由的同时使用外皮故障定位功能,并由2273E区别故障程度。简易操作系统  使用2273E探测仪,不需要特别培训,液晶显示屏幕及触摸式的按钮使使用更为简便。 “记忆储存功能” 能记录有关探测情况。此系统有三部分组成:★具有欧姆表的发射器,能探测外部电压及测试持续的环路电阻★带有图形的接收器用于指示信号的强弱以及电缆定位★触地支架… … 配有色标,用于确定故障方位 2273E 探测仪具有四种有源跟踪频率:577Hz,8KHz ,33KHz和133KHz,依据具体实际情况,可以单独或同时使用来补偿现场条件的变化,同时有两种无源跟踪频率50、60Hz和低频 信号(LF)(无需使用发射器)。发射器与接收器在每次开启时自动自检,显示电源能量。  这两部分都由高强度材料给予外在保护,能适应各种场合。2273E光缆/电缆外皮故障及路由探测仪技术特点: 发射器好处四种可供选择频率适用各种不同情况同步信号使接收器可对电缆进行定位同时发出一个路由跟踪信号和一个故障定位音信号接收器可对电缆进行故障定位,并进行电缆路由跟踪带电压测定能力的欧姆表探测远端接地和外皮是否完好三种信号发射方式在各种场合下具有可靠性自动负载调整自动负载调整标准高输出的电平标准高输出的电平危险电压显示警告操作者有危险情况抗电压能力为240V防止不利的危险因素 接收器好处峰值与反峰值确定电缆位置差分值确定电缆走向触模式按钮表述电缆深度简捷,准确测量深度测量电缆中信号电流确定目标电缆可视可听的电缆测定在各种场合都能准确测量数值显示故障大小操作者可区别故障轻重带耦合器插座电缆对数识别“扩展”功能增加灵敏度50/60Hz电力信号和低频(LF)信号只用接收器可探测电缆与2205/2206电子标志器定位仪相配使用探测电子标识器的位置2273E光缆/电缆外皮故障及路由探测仪性能参数:接收器频率跟踪信号有源:577Hz,8KHz,33KHz,133KHz 无源 电力信号-50/60Hz,可供用户选择,低频信号-22Hz故障定位音信号577Hz and 133KHz pulsed at 8Hz深度范围:0~4.5米精度:±10% ±1-0~1.5米 ±15%-1.5米~4.5米电源6节碱性电池(AA)电池寿命60小时发射器 输出功率跟踪信号577Hz,8KHz,33KHz,133KHz故障信号4/8Hz为外皮故障 577Hz和33KHz为跟踪音信号577Hz and 133KHz pulsed at 8Hz感应信号133KHz输出电压故障点30伏跟踪点30伏音频点正常:10伏超常:30伏输出功率5瓦保护电压240V电源6节碱性电池(“C”)电池寿命正常:60小时保护电压输出:20小时2273E光缆/电缆外皮故障及路由探测仪物理特性:尺寸发射器17.2cmH × 28.6cmW × 19.7cmD接收器64.8cmH × 9.5cmW × 27.3cmD重量发射器2.4kg接收器1.8kg毛重9.3kg环境要求工作温度-20℃ ~ 50℃保存温度-40℃ ~ 70℃
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  • 3M DynatelTM 2273M高级光/电缆路由埋深及外皮故障探测仪拥有超过30年定位经验、17项路由定位领域专利技术的美国3M公司,推出2273M管线定位仪,该仪表基于微处理器和先进的数字信号处理技术,可快速确定地下管线走向及深度,为各大运营商和市政工程部门的管线探测维护工作带来极大的方便! 2273M光电缆管道故障探测仪特点:1.精确的地下管线探测3M 2273M高级光/电缆路由埋深及外皮故障探测仪可帮助您确定电力电缆、CATV、通信电缆和金属管道或带追踪线非金属管道的路径和预计的埋深。2. 电缆/线对辩识。3M 2273M高级光/电缆路由埋深及外皮故障探测仪具有线缆识别功能,可以教正标识电缆,方便标识签丢失线缆的从新标识。3. 外皮破损/屏蔽接地故障定位。3M 2273M高级光/电缆路由埋深及外皮故障探测仪可对被测电缆施加信号音,从而方便操作人员辨别和定位电缆的外皮破损的位置。4. 3M Dynatel 2273M内置7根接收天线,提高了灵敏度,比以前型号更精确!更快速!5. 内置滤波器使仪表具有强大的抗干扰性!6. 接收器提供三种定位模式:方向峰值、方向反峰值和一种用于微弱信号 探测的特殊峰值模式。 2273M光电缆管道故障探测仪主要技术指标: 3M Dynatel 2273 M高级光/电缆路由、埋深及外皮故障探测仪发射器尺寸、重量17.2cmH×28.6cmW×19.7cmD 2.4k接收器26.7W×26.1H×76.2cmD 1.9kg自校准有自校准功能操作菜单中文操作菜单2极背光,大屏幕液晶显示接收天线2273M高级 光(电)缆定位仪接收机7根接收天线通讯端口有通讯端口与pc传输数据并可软件升级定位模式方向峰值、方向反峰值(罗盘指示)、特殊峰植接收器频率有源:577Hz、8KHz、33KHz和200KHz无源:50L、50H、100、60L、60H、120无源(其他设备)有线电视31.5KHz备用:560/512/460/400/393/340/333/273Hz用户自定义:4种频率(50~999Hz)灵敏度@1米/3.3英寸低燥声下单峰模式具体参数指标显示器分辨率 0.1dB深度显示范围:0-9米(30英尺)深度单位 厘米、英尺或英寸测深精度 ±2%+/-5cm (0-1.5米)±6%+/-5cm (1.5-3米)±10+/-5cm (3-4.5米)电缆电流显示:0.1dB或0.01mA分辨率单位dB或mA电池类型:8节AA碱性电池 30小时发射器探测模式:577Hz、8KHz、33KHz、200KHz护套故障:10/20Hz 探测:577Hz和33KHz信号音模式:557Hz和200KHz 脉冲:8Hz感应模式:33KHz和200KHz输出电压():护套故障:70Vrms探测:70Vrms音频:10Vrms 高设置:60Vrms输出功率:0.5瓦特、3瓦特或5瓦特输出保护:240Vrms电源:6节C型碱性电池,外部直流电源:9-18VDC(1A)(仅有“A”类选项)电池:正常50小时、高输出:10小时
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  • 产品简介 | Product Introduction SL-Metal系列管线探测仪,是我公司研发的一款金属管线探测设备,利用电磁感应原理,采用超窄带滤波器、蓝牙无线通讯、GPS定位、专业数据分析软件自动成图、检测报告自动生成等先进技术,具有超强抗干扰能力、精准定位和测深等优异探测性能,能够快速对地下各种金属材质的管线进行有效探测和定位,适用于地下各种金属管线的探测和巡线、管线管理与维护、市政规划建设、供电等部门的管线检测,是管道维护单位的必备仪器之一,使用简单,操作便捷。 主要应用 | Product Use1、燃气管道2、电缆光缆3、城市管道4、工业管道 多种检测方法示意图: 技术特点 | Product Features1、采用10W宽频发射机,适应各种环境的探测 2、采用锂电池组供电,节能环保,超长工作时间 3、显示器具有背光功能,可适应夜间应急抢险使用 4、具有左右箭头显示,可快速定位管线位置 可区分金属和非金属管线5、检测电缆故障或防腐层破损点时,有前后箭头和dB值来指示电缆故障点(防腐层破损点)的位置 6、GPS地理定位功能,管道走向自动成图(选配) 7、专业数据分析软件,检测报告自动生成(选配) 性能指标 | Performance Specifications 应用案例 | Application Cases 金属/非金属管线都要测推荐:SL-GPR管线探测雷达(暗管探测仪)
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光缆路由探测仪使用原理相关的方案

光缆路由探测仪使用原理相关的论坛

  • 抗震救灾,生死救援,生命探测仪简介

    在地震灾害发生后,抗震救灾,生死救援,挽救生命是第一位的。在这次汶川特大地震救援中,生命探测仪发挥了重要作用,现对其进行简要介绍。1 雷达式生命探测仪雷达式生命探测器是借着感应人体所发出超低频电波产生之电场(由心脏产生)来找到\"活人\"的位置。 仪器配备特殊电波过滤器可将其它动物,诸如狗、猫、牛、马、猪等不同于人类的频率加以过滤去除,使生命探测器只会感应到人类所发出的频率产生之电场。仪器配备两种不同侦测杆,长距离侦测杆侦测距离可达500m,短距离20m。人体发出的超低频电场可穿过钢筋混凝墙、钢板。仪器在碰到上述障碍物时,侦测距离会减少,但只要操作者向前靠近侦测地点,仍可精准地找到欲搜寻的人体目标。 雷达式生命探测器目标锁定功能在侦测到人体发出超低频产生之电场后,侦测杆会自动锁定此电场,人体移动时,侦测杆也会跟着移动。另配备雷射光点,提供操作者寻找侦测杆方向。经过计算机的辅助与不断的训练,雷达式生命探测器比较精准、可迅速的找到人体目标,其运用范围相当广泛: 雷达式生命探测器具有如下特点:(1)感应方式:侦测人体心脏所发射之超低频电波产生之电场,此极低频电波为30HZ或以下,其可穿透建筑物钢筋混凝土墙、钢门、树木等,开放空间侦测距离可达500m。 (2)非感应目标:除人体以外之任何动物皆不被侦测。 (3)目标锁定功能:当侦测到人体心脏所发出超低频电波产生之电场后侦测杆会自动锁定此电场,人体移动时,侦杆也会跟着移动。2 电磁波生命探测仪 该仪器采用超宽带无线传输技术,在地震、建筑物坍塌、泥石流、雪崩等灾难现场,无需进入即可帮助消防特勤或抢险救援人员在2 3min内探测到被困人员,最高效率地完成救援任务!整套装置由无线探测发射器和掌上操作显示器组成;它体积小、重量轻、无需探针和线缆、布置操作方便、定位精确、坚固耐用、并具防水功能;不与其它通讯设备产生信号干扰。该仪器配备PDA掌上电脑,方便携带。专业探测软件集成了上千种人体呼吸心跳模式,使探测结果更精确。当探测到幸存者时,能显示其与探测器间的距离。可对现场探测过程做数据记录。可兼容GPS全球卫星定位系统。USB接口可与电脑连接传递数据 无线探测发射器,在废墟瓦砾中探测距离:4.6米内的呼吸活动以及6米内的移动;废墟瓦砾中探测范围:36 m2 2 可视生命探测仪 可视生命探测仪是一种在倒塌建筑废墟或类似的狭窄空间中进行搜寻幸存者的有效设备。他可以精确快速的确定幸存者的位置和其生存状况。该探测设备是由探测杆、探测镜头和插拔式微型液晶显示器组成。探测杆可自由伸缩,尤适合多层废墟探测;顶部的探测镜头可通过手柄进行180度旋转。探测镜头周围有16个冷光发光二极管,在全黑暗背景下,其可视距离最大可达3米。体积轻巧,操作灵活,现广泛应用在救援消防等领域。 该仪器配备1/4英寸彩色CCD的探测镜头,5英寸插拔式TFT高清晰液晶显示器,探测杆可伸缩79~115cm。3 新蛇眼生命探测仪 蛇眼生命探测仪是一种成本低,坚固耐用,手持式,远距离视频监测系统,特别适用于对难以到达的地方进行快速的定性检查,广泛应用于矿山、地震、塌方救援中。采用模块式结构和轻小便携的蛇眼生命探测仪使您的眼睛能看到原来不能看到的地方。这种镜头可以安装在直杆窥镜或光纤窥镜上,灵活的鹅颈弯管上,延伸线缆上,可伸缩的套筒上,或者机械手接头上,高清晰度的全彩色的液晶视频图像帮助您进行快速的定性检查。它还可直接连到一台标准的VCR,进行录像和回放。仪器由0.6m可塑性软探杆、1.2英寸摄像头和4英寸液晶显示器组成,探杆可进行弯曲,更适合狭窄空间的搜寻。摄像头为防水型,可在水下工作,内置照明装置,显示器可固定在腰间或胸前,更方便观看,配备充电电池。另有伸缩探杆和信号发射器/接收器、红外摄像头等附件可选。仪器带音频。 5 红外热成像生命探测仪热成像探测仪的显著特点是它可以完美的帮助救援队员在废墟灾区或其周围定位遇难者的位置。热成像探测仪能够探测并且显示出遇难者身体的热量,从而帮助救援队员很快确定被埋在废墟底下或隐藏在尘雾后面的遇难者的位置。它能经受住救援现场的恶劣条件。 该仪器具有5英寸(127mm)显示屏能够更大更详细的显示图像,BlueLife™ 图像色化处理,用高亮度的蓝色显示皮肤的温度从而快速的探测遇难者,屏幕上完整的数字罗盘显示了可视方向,以便于精确定位遇难者的位置,进行快速营救;该仪器既可用普通电池也可使用充电锂电电池,以及探测仪的带状电池包,仪器仅重1Kg,轻巧的探测仪携带方便,在各种气象条件下都可以使用24h。36度的视角,不仅可以在安全距离外对废墟进行快速扫描,也可以在室内进行有效搜索。 该探测仪既可寻找受伤人员,又可寻找遇难者尸体。同时由于可远距离精确测温,可直观显示煤层表面温度区域分布,高温区一幕了然,因此也可用于探测煤自燃早期发火 6 音频生命探测仪采用特殊的微电子处理器,能够识别在空气或固体中传播的微小震动,适合搜寻被困在混凝土、瓦砾或其他固体下的幸存者,能准确识别来自幸存者的声音如呼喊、拍打、刻划或敲击等。与此同时,还可以将周围的背景噪音做过滤处理。全方位音频传感器,探测频率:1~3000Hz,可同时接收6个传感器信息,可同时波谱显示任意两个传感器信息,配备小型对讲机,能同幸存者对话。7 迷你型音频生命探测仪采用特殊的微电子处理器,能够识别在空气或固体中传播的微小震动,适合搜寻被困在混凝土、瓦砾或其他固体下的幸存者,能准确识别来自幸存者的声音如呼喊、拍打、刻划或敲击等。与此同时,还可以将周围的背景噪音做过滤处理。 全方位音频传感器,探测频率:1~3000Hz,配备小型对讲机,能同幸存者对话。8 无线传输红外视频生命探测仪这是目前国外最先进的无线网络型视频生命探测仪.四台独立的生命探测仪(可单独使用)组成一个救援组配置,另有指挥员终端可以无线方式任意切换查看这四台生命探测仪所捕捉的图象. 该仪器的终端屏幕为3.5英寸彩色LCD,头戴视宽:TFT42英寸(插植运算),无线信号频段:24000 MHz~24680 MHz,信号传送距离:200m。

  • 地下管道探测检漏仪的简单介绍

    地下管线探测仪根据探测原理分为两大类,一类是利用电磁感应原理探测金属管线、电/光缆,以及一些带有金属标志线的非金属管线,这类简称管线探测仪;另一类是利用电磁波探测所有材质的地下管线,也可用于地下掩埋物体的查找,俗称雷达,也被称为管线雷达。  通常来说,地下管线探测仪是由两大部分组成的,即发射机和接收机。发射机:给被测管线施加一个特殊频率的信号电流,一般采用直连法、感应法和夹钳法三种激发模式。接收机:接收机内置感应线圈,接收管道的磁场信号,线圈产生感应电流,从而计算管道的走向和路径。  一般来说,[url=http://www.dscr.com.cn/show.asp?id=163]地下管道探测检漏仪[/url]的发射机有三种接收模式:峰值模式(zui大值)、谷值模式(zui小值)、宽峰模式;另外现在更先进的仪器一般都带有峰值箭头模式(结合了峰值与谷值两者的优点,使操作更直观)以及罗盘导向(用于指明管线的走向)。  选择地下管线探测仪的话,可以依据以下标准:  1、根据自己的需要:很多管线仪只适合部分探测要求,在选择时,要了解清楚管线仪的适用范围。  2、了解管线仪的测试方法,是否操作更加简便,界面更直观。  3、了解管线仪的功能,测深能力是否符合自己的需求。  4、附件的配置是否完备,如夹钳(一般用于密集区电缆探测)、充电电池等。  N6-D地下管道定位检测仪能在不挖开覆土的情况下,快速而准确地查出地下管道的走向、深度,是油田、化工、输油、输气、水电等部门为保证地下管道防腐层的施工质量检查和维修检查的一种探测仪器。  【检测原理及方法】  通过向地下管道发送出电磁波信号,探测仪利用探头与磁力线地平面垂直相切时,收到的信号最小(几乎为零Q)的原理来测定管道的走向和深度。

  • 国防科大研成电磁波穿透成像探测仪

    科技日报讯 (葛林楠 李治)近日,国防科技大学研制成功新型电磁波穿透成像探测仪。该探测仪能穿透非金属介质,探测内部微小隐蔽物体并对物体成像,分辨率达到2mm,可广泛应用于建筑、生物医学、反恐、安检等领域。 该探测仪体积小,与一个普通的电饭煲相当,单人即可手持操作。与同类设备如X光机和CT机相比,其体积、重量都大大缩小。由于该设备采用电磁波完成探测工作,没有高能射线辐射危险,完全没有放射性,操作人员无需像操作X光机那样进行专门防护。该探测仪电磁波辐射功率极低,不到手机辐射十分之一,对人体非常安全。 该款探测仪采用电磁波完成对物体内部的探测成像。其内部集成了超宽带电磁波收发组件,可以对非金属物体内部进行快速的电磁波扫描。通过借助强大的数字信号处理能力,将扫描对象内部的结构和异物的形状清晰地显示出来。使用该探测仪,就犹如为操作者安装上一双“透视眼”。该探测仪具有广泛的用途,可用于检查建筑物墙体内钢筋、线缆的分布,可检测生物组织的早期癌变,可用于检测建筑物内预埋的爆炸物,可对藏在身上的武器和危险品进行检测。 据研发人员陆珉副教授介绍:“早期癌变组织的密度变化不大,使用CT检查效果不明显,但是电磁特性变化较大,使用电磁波探测就能取得很好的效果。” 该款设备是目前国内唯一利用主动电磁波实现高精度二维穿透成像的设备,其成像分辨率居于世界先进水平。该设备将为我国多个行业提供重要的技术支撑,可在某些领域代替X光机、CT机等放射性探测仪器。来源:中国科技网-科技日报 作者:葛林楠 李治 2014年06月09日

光缆路由探测仪使用原理相关的耗材

  • 美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪
    美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪,能准确确定电缆深度,用厘米、英尺、英寸来显示。  另外,当与3M EMS2205及2206电子标志器定位仪相配使用时,其系统具有:  * 能准确探测出所埋的电子标志器的位置  * 同步进行寻找电子标志器及跟踪电缆走向美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪,四种工作方式即使在复杂的地段也能精确定位   确定电缆或光缆的走向,接收器有四种工作方式:峰值,反峰值,差分值或特殊峰值(用来加强追踪长距离的灵敏度),用户可以根据实际情况选择有效的工作方式。  接收器有四种容量,此外还有一个“扩展器”功能,使得峰值与反峰值测量更为明确。如果两导体带相同频率的信号,该扩展器依据不同的振幅将它们区分开来,从而使结果更为准确,该信号含有耳机插座。美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪,美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪,准确确定故障  2273E能确定各种长度的电缆故障,2273E可同时发出一个路由跟踪音信号和一个故障定位音信号。操作者可在探测路由的同时使用外皮故障定位功能,并由2273E区别故障程度。简易操作系统 使用2273E探测仪,不需要特别培训,液晶显示屏幕及触摸式的按钮使使用更为简便。 “记忆储存功能” 能记录有关探测情况。此系统有三部分组成: * 具有欧姆表的发射器,能探测外部电压及测试持续的环路电阻 * 带有图形的接收器用于指示信号的强弱以及电缆定位 * 触地支架…… 配有色标,用于确定故障方位  2273E 探测仪具有四种有源跟踪频率:577Hz,8KHz ,33KHz和133KHz,依据具体实际情况,可以单独或同时使用来补偿现场条件的变化,同时有两种无源跟踪频率50、60Hz和低频 信号(LF)(无需使用发射器)。发射器与接收器在每次开启时自动自检,显示电源能量。  这两部分都由高强度材料给予外在保护,能适应各种场合。美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪,美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪,标准附件 * 9012发射器直连电缆;直接连接外电缆与接地点,1.5米长* 8006不锈钢接地棒* 3014触地支架任选附件 * 3019 Dynatel 耦合器件含3英寸(7.6厘米)3019耦合器,用在小于  7.6厘米直径;连接电缆;包 * 3005 1英寸(2.5厘米)耦合器,用在小于2.5厘米直径的电缆 * 1196 6英寸(17.5厘米)耦合器,用在直径小于17.5厘米电缆,包 * 9043 接地加长电缆 * 3011 感应探测棒,用来确认电缆的对数 * 9011 耦合器加长电缆3MTM DynatelTM 2273E 电缆 (光缆) 外皮故障及路由探测仪美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪,特点1、发射器好处四种可供选择频率适用各种不同情况同步信号使接收器可对电缆进行定位同时发出一个路由跟踪信号和一个故障定位音信号接收器可对电缆进行故障定位,并进行电缆路由跟踪带电压测定能力的欧姆表探测远端接地和外皮是否完好三种信号发射方式在各种场合下具有可靠性自动负载调整提供最大输出信号标准高输出的电平对特别长的距离功电缆实际情况提供输出高电平危险电压显示警告操作者有危险情况抗电压能力为240V防止不利的危险因素2、接收器峰值与反峰值确定电缆位置差分值确定电缆走向触模式按钮表述电缆深度简捷,准确测量深度测量电缆中信号电流确定目标电缆可视可听的电缆测定在各种场合都能准确测量数值显示故障大小操作者可区别故障轻重带耦合器插座电缆对数识别“扩展”功能增加灵敏度50/60Hz电力信号和低频(LF)信号只用接收器可探测电缆与2205/2206电子标志器定位仪相配使用探测电子标识器的位置物理特性尺寸发射器17.2cmH × 28.6cmW × 19.7cmD接收器64.8cmH × 9.5cmW × 27.3cmD重量发射器2.4kg接收器1.8kg毛重9.3kg环境要求工作温度-20℃ ~ 50℃保存温度-40℃ ~ 70℃性能参数接收器频率* 跟踪信号有源:577Hz,8KHz,33KHz,133KHz 无源 电力信号-50/60Hz,可供用户选择,低频信号-22Hz* 故障定位音信号577Hz and 133KHz pulsed at 8Hz深度范围:0~4.5米精度:±10% ±1-0~1.5米 ±15%-1.5米~4.5米电源6节碱性电池(AA)电池寿命60小时发射器输出功率 * 跟踪信号577Hz,8KHz,33KHz,133KHz * 故障信号4/8Hz为外皮故障 577Hz和33KHz为跟踪 * 音信号577Hz and 133KHz pulsed at 8Hz * 感应信号133KHz输出电压 * 故障点 30伏 * 跟踪点 30伏 * 音频点 正常:10伏超常:30伏输出功率5瓦保护电压240V电源6节碱性电池(“C”)电池寿命正常:60小时最大保护电压输出:20小时3MTM DynatelTM 2273E 电缆 (光缆) 外皮故障及路由探测仪,美国3M-2273E-2273E-2273E光缆路由探测仪,销售热线:15300030867,13718811058,张经理
  • 美国3M Dynatel 2273E光缆/电缆外皮故障及路由探测仪
    美国3M Dynatel 2273E光缆/电缆外皮故障及路由探测仪,简介,现货,办事处,3M办事处,北京办,代理,总代,铁道部,装备:销售热线:15300030867,张经理,欢迎您的来电咨询!DynatelTM2273E是一种具有微型处理器的电缆(光缆)外皮故障及路由探测仪,能快速有效地确定地下的电缆走向和深度,及确定外皮障.轻巧、结实的2273E能准确地:* 确定电缆(光缆)的走向* 探测电缆(光缆)的深度 * 探测电缆的信号电流* 探测外皮故障及电缆的破坏处* 识别电缆外皮故障的轻重程度 * 探测架空电缆的短路或碰地故障* 确定受潮部分的电缆线对* 探测电力电缆 2273E能准确确定电缆深度,用厘米、英尺、英寸来显示。另外,当与3M EMS2205及2206电子标志器定位仪相配使用时,其系统具有:* 能准确探测出所埋的电子标志器的位置* 同步进行寻找电子标志器及跟踪电缆走向四种工作方式即使在复杂的地段也能精确定位确定电缆或光缆的走向,接收器有四种工作方式:峰值,反峰值,差分值或特 殊峰值(用来加强追踪长距离的灵敏度),用户可以根据实际情况选择有效的工作方式。接收器有四种容量,此外还有一个“扩展器”功能,使得峰值与反峰值测量 更为明确。如果两导体带相同频率的信号,该扩展器依据不同的振幅将它们区分开来,从而使结果更为准确,该信号含有耳机插座。准确确定故障 2273E能确定各种长度的电缆故障,2273E可同时发出一个路由跟踪音信号和一个故障定位音信号。操作者可在探测路由的同时使用外皮故障定位功能,并由2273E区别 故障程度。简易操作系统使用2273E探测仪,不需要特别培训,液晶显示屏幕及触摸式的按钮使使用更为简便。 “记忆储存功能” 能记录有关探测情况。此系统有三部分组成:* 具有欧姆表的发射器,能探测外部电压及测试持续的环路电阻* 带有图形的接收器用于指示信号的强弱以及电缆定位* 触地支架…… 配有色标,用于确定故障方位 2273E 探测仪具有四种有源跟踪频率:577Hz,8KHz ,33KHz和133KHz,依据具体实际情况,可以单独或同时使用来补偿现场条件的变化,同时有两种无源跟踪频率50、60Hz和低频 信号(LF)(无需使用发射器)。发射器与接收器在每次开启时自动自检,显示电源能量。这两部分都由高强度材料给予外在保护,能适应各种场合。美国3M Dynatel 2273E光缆/电缆外皮故障及路由探测仪,简介,现货,办事处,3M办事处,北京办,代理,总代,铁道部,装备,标准附件* 9012发射器直连电缆;直接连接外电缆与接地点,1.5米长* 8006不锈钢接地棒* 3014触地支架任选附件* 3019 Dynatel 耦合器件含3英寸(7.6厘米)3019耦合器,用在小于7.6厘米直径;连接电缆;包括* 3005 1英寸(2.5厘米)耦合器,用在小于2.5厘米直径的电缆* 1196 6英寸(17.5厘米)耦合器,用在直径小于17.5厘米电缆,包* 9043 接地加长电缆* 3011 感应探测棒,用来确认电缆的对数 * 9011 耦合器加长电缆
  • 美国3M2273M-2273M-2273M光(电)缆及管道探测仪
    美国3M2273M-2273M-2273M光(电)缆及管道探测仪,美国3M2273M-2273M-2273M光(电)缆及管道探测仪,指标,销售热线,15300030867,张经理,欢迎您的来电咨询!3M Dynatel 2273M高级光/电缆路由、埋深及外皮故障探测仪发射器尺寸、重量17.2cmH×28.6cmW×19.7cmD 2.4k接收器26.7W×26.1H×76.2cmD 1.9kg自校准有自校准功能操作菜单中文操作菜单2极背光,大屏幕液晶显示接收天线2273M高级 光(电)缆定位仪接收机7根接收天线通讯端口有通讯端口与pc传输数据并可软件升级定位模式方向峰值、方向反峰值(罗盘指示)、特殊峰植接收器频率有源:577Hz、8KHz、33KHz和200KHz无源:50L、50H、100、60L、60H、120无源(其他设备)有线电视31.5KHz备用:560/512/460/400/393/340/333/273Hz用户自定义:4种频率(50~999Hz)灵敏度@1米/3.3英寸低燥声下单峰模式具体参数指标显示器分辨率 0.1dB深度显示范围:0-9米(30英尺)深度单位: 厘米、英尺或英寸测深精度: ±2%+/-5cm (0-1.5米) ±6%+/-5cm (1.5-3米) ±10+/-5cm (3-4.5米)电缆电流显示:0.1dB或0.01mA分辨率单位dB或mA电池类型:8节AA碱性电池 30小时发射器探测模式:577Hz、8KHz、33KHz、200KHz护套故障:10/20Hz 探测:577Hz和33KHz信号音模式:557Hz和200KHz 脉冲:8Hz感应模式:33KHz和200KHz输出电压(最大):护套故障:70Vrms 探测:70Vrms音频:10Vrms 高设置:60Vrms输出功率:0.5瓦特、3瓦特或5瓦特输出保护:240Vrms电源:6节C型碱性电池,外部直流电源:9-18VDC(1A)(仅有“A”类选项)电池:正常50小时、高输出:10小时美国3M2273M-2273M-2273M光(电)缆及管道探测仪,美国3M2273M-2273M-2273M光(电)缆及管道探测仪,指标,销售热线,15300030867,张经理,欢迎您的来电咨询!

光缆路由探测仪使用原理相关的资料

光缆路由探测仪使用原理相关的资讯

  • 高速QSFP全光收发一体光缆研制成功
    近日,中国科学院微电子研究所系统封装研究室研制出国内第一款全光QSFP收发一体光缆,其速率达到4×10Gbps,填补了国内空白。   全光QSFP收发器在国家“863”项目和重大专项的支持下,面向产业界,实现产品化,满足市场对低功耗、可热插拔、数据速率可扩展的高密度高可靠高速信息连接的需求。全光QSFP收发光缆具有四个独立的接收和发送通道,每个通道可提供10Gpbs速率,整个模块带宽可达40Gpbs,同时该光缆向下兼容每通道2.5Gbps, 3.125Gbps, 5Gbps和6.25Gbps多种速率。产品采用标准850nm波长激光器和探测器,使用标准多模光纤传输, 支持最大距离超过100米,该光缆在设计中充分考虑了温度,湿度,电磁干扰对性能的影响,为使用者提供了在数据中心内部、高性能计算机、交换机系统间的一个高性能,低成本,高可靠的互联方式。该光缆主要应用于大型交换机通信交换机,路由器 超级计算机主机适配器总线 企业存储 高密度、高速的I/O数据传输 多通道互连需求。   目前,其产业化合作公司锐华光电已能提供4×10GbpsQSFP样品,QSFP有源光缆将于未来3个月内投入批量生产。
  • 综述:可变冷光阑红外探测器研究进展和关键技术分析
    为了进一步提高红外变焦光学系统的性能,兼顾其空间分辨率和灵敏度的要求,基于可变冷光阑技术的制冷型变F数红外探测器需求迫切。相较于传统的红外变焦光学系统,变F数红外变焦光学系统可在大视场和小视场切换时保持分辨率和灵敏度的平衡,提高光学系统的孔径利用率,进而缩小光学系统的径向尺寸,有利于红外光学系统成像质量的提升和小型化设计。昆明物理研究所科研团队对变F数与变焦之间的关系进行研究,概述了国内外在可变冷光阑红外探测器技术领域的研究进展,并对主流技术路线的关键技术难点进行了分析。相关研究内容以“可变冷光阑红外探测器研究进展和关键技术分析”为题发表在《红外技术》期刊上。变焦和变F数的关系变焦光学系统的理论依据:光学系统的焦距是一项重要的设计指标,其关系到系统的视场角、空间分辨率等关键性能。变F数与变焦的关系:为了理清变焦与变F数的关系,首先对传统的红外变焦系统进行分析。传统变焦系统中,探测器的F数是固定不变的,而光学系统(为方便讨论,将冷屏作为光学系统的一部分)的F数则分以下几种情况:① 假设系统在最长焦距时入瞳尺寸与物镜尺寸相等:该种情况下,光学系统的F数由最长焦距和物镜尺寸的比值决定,此时冷屏开口即为系统的孔径光阑。在系统由最长焦距切换到短焦状态时,孔径光阑及其尺寸均保持不变,入瞳由原来占满整个物镜逐步等比例缩小。由F数的公式可知,此时光学系统的F数保持不变。如图1所示,探测器的F数固定不变,为F/3,在长焦窄视场时,通光孔径被完全利用,见图中浅蓝色部分;当系统切换至短焦大视场状态时,通光孔径大幅减小,见图1中深蓝色部分。图1 传统变焦红外光学系统的孔径利用率示意图② 假设系统在最短焦距时入瞳尺寸与物镜尺寸相等:该种情况下,系统的F数由最短焦距和物镜尺寸的比值决定。在系统由短焦向长焦切换时,由于物镜尺寸固定,孔径光阑不再是冷屏开口,物镜边框成为了新的孔径光阑,也就是说此时虽然焦距在变大,但是入瞳直径保持不变,使得光学系统的F数逐步增加,并大于探测器的F数,造成冷屏效率的下降。如图2所示,光学系统的F数为F/6,探测器的F数为F/3,光学系统的F数大于探测器,光学系统自身产生的红外辐射大量的进入焦平面,大幅增加系统的NETD,干扰成像。图2 25%冷屏效率系统的辐射示意图实际的变焦光学系统设计时,往往是上述两种情况的平衡,通常不会只考虑某一个状态的性能。而对于变F数光学系统来说,在设计时保证系统在各个焦距下的孔径光阑均为探测器冷光阑,则当系统由长焦变换到短焦时,通过等比例增大冷光阑尺寸,可保证入瞳尺寸保持不变,通光孔径被充分利用,如图3所示。图3 变F数红外光学系统的孔径利用率示意图当系统由短焦变为长焦时,变F数光学系统可以通过等比例减小探测器冷光阑开口尺寸,使得探测器的F数变大,从而保持100%的冷屏效率,避免系统自身的杂散辐射进入焦平面,如图4所示。图4 100%冷屏效率系统的辐射示意图变焦光学系统可兼顾大视场搜索目标和极小视场识别目标的需求,但是由于探测器的F数固定不变,因此要么不能充分利用通光孔径,要么引入大量杂散辐射,不能达到最佳的成像质量。而变F数光学系统则可以很好地解决上述问题。因此理论上,凡是红外变焦光学系统应用的场合,变F数光学系统均可应用,具有广泛的应用前景。可变冷光阑红外探测器的研究进展可变冷光阑的优势可变冷光阑红外探测器技术是目前实现变F数红外系统的重要技术路线。相对于温阑来说,其具有以下几个优势:F数调节范围大且可连续调节。为了解决温阑自身及反射的杂散辐射对成像的影响问题,通常做成球面温阑,这使得F数调节范围小,通常只有两个F数可以选择,或者只能在某两个接近的F数之间进行调节,而可变冷光阑红外探测器可实现系统F数的连续可调,且调节范围较大。可降低系统的复杂度。在传统变焦光学系统中增加温阑设计,将大幅增加光学系统的复杂度和成本。而采用可变冷光阑红外探测器,只需针对探测器杜瓦封装结构进行设计和装配,可大幅降低系统的复杂度。可提升系统的灵敏度。长春光机所的常松涛等人研究了球面温阑对中波640×512(15 μm)红外探测器的NETD的影响,假设球面温阑的温度为20℃,球面温阑的发射率为0.01,当温阑发生0.5℃的温度变化时,温阑引入的NETD达到3.6 mK,虽然引入的NETD很小,但也接近目前探测器本身的NETD。而采用可变冷光阑探测器的方法,引入的NETD可进一步降低。可变冷光阑红外探测器的研究进展国外研究进展:美国弹道导弹防御局(BMDO)在2000年为高空观测系统(HALO)进行更新时设计了一个双波段红外分光系统。如图5所示,该系统在中波和长波的焦平面前端分别设置滤光片转盘,每个转盘上可放置5片不同带通的滤光片以及一片用于背景测试的空白片。美国OKSI公司的Nahum Gat等人先后开发了两套中继光学系统,如图6所示。2013年Nahum Gat等人提出了与杜瓦集成封装的内置式可变冷光阑结构,该结构相较于外置可变冷光阑结构来说结构紧凑,如图7所示。2014年,雷神公司的Jeffrey和Eric等人在Nahum Gat的基础上改进了刀片虹膜式的可变冷光阑结构,其结构示意图如图8所示。雷神公司的第三代前视红外系统是可变冷光阑探测器技术的集大成者。其冷光阑结构如图9所示。此外,雷神公司将中长双波段探测器芯片、双F数可变冷光阑、制冷机、制冷机驱动电路、成像控制电路、冷光阑控制电路等均集成为一个前视红外系统,该系统的体积和重量相对于第二代长波标准先进杜瓦组件(SADA Ⅱ)来说反而更小。包含中长双波段探测器芯片、双F数可变冷光阑、制冷机、成像控制电路、冷光控制电路等均在内的第三代前视红外系统的组成以及实物如图10所示。图5 HALO的双色红外系统图6 带可变冷光阑的真空密封结构和外置可变光阑与滤光片转盘的集成结构图7 刀片虹膜式可变冷光阑图8 双稳态螺线管驱动的可变冷光阑示意图图9 雷神公司可变冷光阑杜瓦俯视图图10 第三代前视红外系统的主要组成部件及系统的实物图国内研究进展:国内对基于可变冷光阑的变F数红外探测器研究较少。上海技物所于2001年发明了一种带可变冷光阑功能的用于红外探测器芯片中测的杜瓦(如图11所示),上海技物所的可变冷光阑结构用于芯片的中测筛选,对结构的小型化以及制冷时间、制冷量的要求不高,因此不适合正式的红外探测器。2014年长春光机所发明了一种与滤光片转盘相似的可变光阑机构(如图12所示)。在光学系统设计方面,613所于2017年设计了可以匹配不同F数探测器的中波大视场光学系统;中电科11所于2022年设计了F/2和F/4可调的变F数光学系统。图11 用于中测杜瓦的可变冷光阑图12 可变式的固定光阑目前国内对于可变冷光阑红外探测器的研究较少,相关产品不够成熟;国外也只有美国雷神公司对该技术进行深入研究,目前产品已进行小批量试制。通过对国内外研究现状的对比,可以发现雷神公司采用的与杜瓦集成封装的内置式可变冷光阑是实现变F数红外探测器的可行的技术路线。该技术路线有如下几点优势:1)集成度高:针对640×480(20 μm)的芯片封装,雷神公司的探测器体积和重量甚至还略小于SADA II探测器;2)可靠性高:可变冷光阑在制冷状态下可进行1万次的开合运动,在非制冷状态下可进行10万次的开合运动;3)功耗低:由于可变冷光阑机构与杜瓦进行集成封装,无需单独为其再配备制冷机,因此功耗不大于75 W,且常温降温时间小于10 min;4)响应时间快:虽然雷神的报道中没有明确说明F数的切换时间,但是根据其使用的压电电机的特性,F数的切换时间可满足光学系统视场切换时间的要求。可变冷光阑红外探测器的关键技术采用刀片虹膜式的可变冷光阑结构,并将其与杜瓦进行集成封装,存在以下关键技术:1)可变冷光阑杜瓦的整体设计技术可变冷光阑杜瓦与传统的固定光阑杜瓦在设计上有很大的不同,需从整体设计上来保证功能的实现。主要需考虑整体结构设计、光阑片的设计、驱动方式的选择、结构的温度控制、整体装配集成、小型化以及可靠性等多方面的技术。2)可变冷光阑精密装配技术可变冷光阑涉及到光阑片的精密装调、驱动电机的隔热装配以及整体结构的精密封装等装配步骤,由于其结构比传统冷屏结构复杂得多,且存在运动部件,其装配更加困难。而光阑片的装配精度关系到运动机构的长期可靠性以及运动过程中的摩擦力,同时影响驱动功率的大小;而驱动电机的装配精度关系到光阑片的受力均匀性以及温控效果;整体结构的装配精度关系到成像的质量。因此需从设计和工艺等多方面进行综合考虑,保证其装配精度及长期可靠性。3)微型电机设计和制造技术对于可变冷光阑来说,压电陶瓷电机是一种比较适合的驱动方式。压电陶瓷电机单位体积下的力矩较大,没有电磁干扰,具有断电自锁功能。一方面,为了缩小可变冷光阑红外探测器的体积,压电陶瓷电机的体积必须很小,另一方面,光阑片的运动阻力要求压电电机的力矩不能过小。因此需通过电机结构设计优化、高性能压电陶瓷的制造、电机制造工艺的改进等多个方面实现小型化大力矩电机的研制,将杜瓦的体积控制在可接受的范围内。4)杜瓦热固耦合设计技术可变冷光阑由于引入了复杂的运动机构,冷头热质量大幅增加,因此,需从结构设计以及材料选择等多方面进行研究和考虑,减小杜瓦热质量,解决快速制冷的问题。此外,可变冷光阑通过电机与杜瓦外壳热连接,需通过结构设计减小杜瓦的漏热。最后,光阑片之间通过叠加的方式互相贴合,热阻很大,需减小光阑片之间以及光阑片与冷屏之间的热阻,从而使光阑片温度降低至不影响焦平面成像的水平。5)可变冷光阑运动控制技术探测器的F数由冷光阑的开口尺寸决定,因此需精确控制冷光阑的运动,从而精确控制探测器的F数。压电陶瓷电机具有断电自锁的功能,即电机断电后可变冷光阑将立即停止运动,停在断电瞬间的位置,因此在控制方面只需要考虑可变冷光阑运动的反馈问题即可,这关键在于选择合适的小型化位置传感器,并结合可变冷光阑的结构设计,将传感器安装固定在合适的位置。6)光阑片表面镀膜技术光阑片表面需进行镀膜处理,膜层需满足摩擦系数小、耐磨以及反射率低3个条件。摩擦系数小可以减小光阑片之间的摩擦力,减小压电电机的力矩需求,有利于电机的小型化;耐磨性高则有利于可变冷光阑机构的可靠性,防止出现膜层脱落干扰成像的现象;反射率低则可以防止芯片的冷反射。结论这项研究从变焦和变F数的关系出发,阐述了变F数光学系统的优势。与传统的变焦光学系统相比,具有可变F数功能的变焦光学系统可兼顾系统的空间分辨率和灵敏度需求,提高系统的孔径利用率,有利于成像质量的提升和系统的小型化。对可变冷光阑的研究进展进行了分析,发现雷神公司的内置刀片虹膜式可变冷光阑是可行性高、性能优异的技术路线,并对该技术路线的关键技术进行了详细分析。对可变冷光阑红外探测器的研究和应用提供了参考。论文信息:http://hwjs.nvir.cn/cn/article/id/7222d189-ab24-490d-9bd9-98f665c31ed1
  • 生命探测仪——废墟中的希望
    说到生命探测仪,就不得不说地震,这个沉重的话题虽然好像离我们十分遥远,但是每年都有来自世界各地的新闻,几乎任何一个时间,都有地方发生地震。过去13年的汶川地震,在大家的印象中已经慢慢淡去,但对于经历过灾难的人来说,是一辈子难以磨灭的印记。而面对这种巨大的自然灾难,生命探测仪就发挥了强大的作用,可以救人于危难中。生命探测仪是一种安全救生装备,它是美国的物理学家大卫席思研发的,对于灾难中的搜救做出了卓越的贡献。其实生命探测仪是一个统称,具体根据探测范围和手法的不同,还可以分为红外探测、雷达探测、光学探测、声波振动探测和其他先进类探测。很不幸的是几乎每一种我们都听说过,尤其是雷达探测和红外探测。红外生命探测,需要被探测的物体体温在绝对零度以上,那么什么是绝对零度呢?和我们知道的0℃不同,绝对零度象征着极度的寒冷,换算下来大概相当于-273.15℃。也就是红外探测在我们日常的温度下都可以探测到生命。并且能够不畏条件的恶劣,不受干扰。雷达探测仪就又先进很多,相比于红外探测仪只能感受体温,雷达探测仪可以通过监测人体生命活动所引起的各种微动,从微动中得到心跳、呼吸等信息,再利用电磁波反射原理进行探测。不仅不受温湿度控制,噪音和地形也同样奈何不了它,稳定性好、准确率高。如果可以,没有人愿意认识这些探测仪,可灾难是无法避免的,我们现代的先进科学仪器,就是为了在自然灾难面前可以做到先知先觉和挽救更多生命。是我们的自救工具,相信在不久的将来,我们对于这类重大灾难,一定可以做到准确的预测和躲避。

光缆路由探测仪使用原理相关的试剂

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